インタラクタンスモードによるトマト糖度非破壊計測の検証
近赤外分光法を用いるトマト糖度の非破壊計測法が検証された.近赤外光短波長域におけるトマトの光吸収スペクトルをインタラクタンスモードで非破壊計測し,糖度を目的変数,856 nm,876 nm,902 nmにおける吸光度の2次微分値を説明変数とする重回帰式(トマト糖度を非破壊推定する式)に関して以下の検証がなされた.開発された重回帰式に関して,その切片と回帰係数の妥当性をt及びP値により検証した.次に,重回帰式に採用した説明変数に関して,分散拡大要因(多重共線性の検討)によりその妥当性を調べ,本重回帰式に関して肯定的な結果を得た.また,PLS回帰分析により得られた回帰係数で絶対値の大きい値は,重回...
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Published in | 分析化学 Vol. 74; no. 3; pp. 105 - 110 |
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Main Authors | , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
公益社団法人 日本分析化学会
05.03.2025
|
Online Access | Get full text |
ISSN | 0525-1931 |
DOI | 10.2116/bunsekikagaku.74.105 |
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Abstract | 近赤外分光法を用いるトマト糖度の非破壊計測法が検証された.近赤外光短波長域におけるトマトの光吸収スペクトルをインタラクタンスモードで非破壊計測し,糖度を目的変数,856 nm,876 nm,902 nmにおける吸光度の2次微分値を説明変数とする重回帰式(トマト糖度を非破壊推定する式)に関して以下の検証がなされた.開発された重回帰式に関して,その切片と回帰係数の妥当性をt及びP値により検証した.次に,重回帰式に採用した説明変数に関して,分散拡大要因(多重共線性の検討)によりその妥当性を調べ,本重回帰式に関して肯定的な結果を得た.また,PLS回帰分析により得られた回帰係数で絶対値の大きい値は,重回帰式に採用された説明変数(波長)とほぼ一致し,加えて,各係数の符号も一致した.さらに,未知試料の糖度を非破壊計測した結果,高精度な推定(相関係数0.97)が可能であることを確認した. |
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AbstractList | 近赤外分光法を用いるトマト糖度の非破壊計測法が検証された.近赤外光短波長域におけるトマトの光吸収スペクトルをインタラクタンスモードで非破壊計測し,糖度を目的変数,856 nm,876 nm,902 nmにおける吸光度の2次微分値を説明変数とする重回帰式(トマト糖度を非破壊推定する式)に関して以下の検証がなされた.開発された重回帰式に関して,その切片と回帰係数の妥当性をt及びP値により検証した.次に,重回帰式に採用した説明変数に関して,分散拡大要因(多重共線性の検討)によりその妥当性を調べ,本重回帰式に関して肯定的な結果を得た.また,PLS回帰分析により得られた回帰係数で絶対値の大きい値は,重回帰式に採用された説明変数(波長)とほぼ一致し,加えて,各係数の符号も一致した.さらに,未知試料の糖度を非破壊計測した結果,高精度な推定(相関係数0.97)が可能であることを確認した. |
Author | 森本, 進 伊藤, 秀和 |
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References | 18) 伊藤秀和: 近赤外分光法を用いるトマト糖度非破壊計測時の推定精度改善,<https://www.naro.go.jp/project/results/laboratory/vegetea/2014/14_066.html.html>, (2015), (accessed 2024-9-30). 17) M. Farrés, S. Platikanov, S. Tsakovski, R. Tauler: J. Chemometrics, 29, 528 (2015). 13) H. Ito, S. Morimoto, R. Yamauchi: Acta Hortic., 566, 483 (2001). 19) H. Ito: IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines, 141, 373 (2021). 3) G. S. Birth, G. G. Dull, W. T. Renfroe, S. J. Kays: J. Amer. Soc. Hort. Sci., 110, 297 (1985). 5) S. Kawano, H. Watanabe, M. Iwamoto: J. Japan Soc. Hort. Sci., 61, 445 (1992). 23) P. N. Schaare, D. G. Fraser: Postharvest Biol. Technol., 20, 175 (2000). 21) B. G. Osborne, T. Fearn, P. H. Hindle: “Practical NIR spectroscopy with applications in food and beverage analysis”, Second ed. p. 29 (1993). (Longman Scientific & Technical, UK). 10) <http://www.kubota.co.jp/new/2006/fruit.html>, (accessed 2024-9-30). 6) S. Kawano, T. Fujiwara, M. Iwamoto: J. Japan Soc. Hort. Sci., 62, 465 (1993). 1) 伊藤秀和,池羽田昌文: 食品と容器,58, 399 (2017). 11) 伊藤秀和,森本, 進: 照明学会誌,98, 581 (2014). 15) H. Ito: Japan Agricultural Research Quarterly, 48, 111 (2014). 12) 尾崎幸洋,河田 聡: 日本分光学会測定法シリーズ32近赤外分光法,初版,p. 59, 79 (1996), (学会出版センター). 4) G. G. Dull, G. S. Birth, D. A. Smittle, R. G. Leffler: J. Food Sci., 54, 393 (1989). 8) 伊藤秀和: 野菜茶研報,6, 83 (2007). 16) M. Ranatunga, Y. Uwadaira, A. Ikehata, H. Ito: Sensors and Materials, 33, 4135 (2021). 2) G. S. Birth, G. G. Dull, J. B. Magee, H. T. Chan, C. G. Cavaletto: J. Amer. Soc. Hort. Sci., 109, 62 (1984). 9) S. Morimoto, H. Ishibashi, T. Takada, Y. Suzuki, M. Kashu, R. Yamauchi: Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 10th international conference, p. 155 (2002), Kyonjgu, Korea. 22) 岩元睦夫,河野澄夫,魚住 純: “近赤外分光法入門”,初版,p. 70 (1994). (幸書房). 24) Y. Uwadaira, Y. Sekiyama, A. Ikehata: Heliyon, 4, e00531. (2018). DOI: 10. 1016/j. heliyon. 2018. e00531. 7) K. Miyamoto, Y. Kitano: J. Near Infrared Spectroscopy., 3, 227 (1995). 14) 園芸学会監修: 日本の園芸,初版,p. 67 (1994), (朝倉書店). 20) M. Tsuta, J. Sugiyama, Y. Sagara: J. Agric. Food Chem., 50, 48 (2002). |
References_xml | – reference: 10) <http://www.kubota.co.jp/new/2006/fruit.html>, (accessed 2024-9-30). – reference: 11) 伊藤秀和,森本, 進: 照明学会誌,98, 581 (2014). – reference: 24) Y. Uwadaira, Y. Sekiyama, A. Ikehata: Heliyon, 4, e00531. (2018). DOI: 10. 1016/j. heliyon. 2018. e00531. – reference: 4) G. G. Dull, G. S. Birth, D. A. Smittle, R. G. Leffler: J. Food Sci., 54, 393 (1989). – reference: 17) M. Farrés, S. Platikanov, S. Tsakovski, R. Tauler: J. Chemometrics, 29, 528 (2015). – reference: 1) 伊藤秀和,池羽田昌文: 食品と容器,58, 399 (2017). – reference: 15) H. Ito: Japan Agricultural Research Quarterly, 48, 111 (2014). – reference: 9) S. Morimoto, H. Ishibashi, T. Takada, Y. Suzuki, M. Kashu, R. Yamauchi: Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 10th international conference, p. 155 (2002), Kyonjgu, Korea. – reference: 19) H. Ito: IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines, 141, 373 (2021). – reference: 8) 伊藤秀和: 野菜茶研報,6, 83 (2007). – reference: 21) B. G. Osborne, T. Fearn, P. H. Hindle: “Practical NIR spectroscopy with applications in food and beverage analysis”, Second ed. p. 29 (1993). (Longman Scientific & Technical, UK). – reference: 5) S. Kawano, H. Watanabe, M. Iwamoto: J. Japan Soc. Hort. Sci., 61, 445 (1992). – reference: 18) 伊藤秀和: 近赤外分光法を用いるトマト糖度非破壊計測時の推定精度改善,<https://www.naro.go.jp/project/results/laboratory/vegetea/2014/14_066.html.html>, (2015), (accessed 2024-9-30). – reference: 14) 園芸学会監修: 日本の園芸,初版,p. 67 (1994), (朝倉書店). – reference: 12) 尾崎幸洋,河田 聡: 日本分光学会測定法シリーズ32近赤外分光法,初版,p. 59, 79 (1996), (学会出版センター). – reference: 20) M. Tsuta, J. Sugiyama, Y. Sagara: J. Agric. Food Chem., 50, 48 (2002). – reference: 22) 岩元睦夫,河野澄夫,魚住 純: “近赤外分光法入門”,初版,p. 70 (1994). (幸書房). – reference: 23) P. N. Schaare, D. G. Fraser: Postharvest Biol. Technol., 20, 175 (2000). – reference: 2) G. S. Birth, G. G. Dull, J. B. Magee, H. T. Chan, C. G. Cavaletto: J. Amer. Soc. Hort. Sci., 109, 62 (1984). – reference: 6) S. Kawano, T. Fujiwara, M. Iwamoto: J. Japan Soc. Hort. Sci., 62, 465 (1993). – reference: 16) M. Ranatunga, Y. Uwadaira, A. Ikehata, H. Ito: Sensors and Materials, 33, 4135 (2021). – reference: 3) G. S. Birth, G. G. Dull, W. T. Renfroe, S. J. Kays: J. Amer. Soc. Hort. Sci., 110, 297 (1985). – reference: 7) K. Miyamoto, Y. Kitano: J. Near Infrared Spectroscopy., 3, 227 (1995). – reference: 13) H. Ito, S. Morimoto, R. Yamauchi: Acta Hortic., 566, 483 (2001). |
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Title | インタラクタンスモードによるトマト糖度非破壊計測の検証 |
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Volume | 74 |
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